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利用高速放大器实现低成本视频多路复用 (利用高速放大器的利弊)

编辑:rootadmin
{本文由家电维修技术小编收集整理资料}过去几年,连接到单一显示器的*源数量逐渐增加,使得*信号切换成为大多数**的必备功能。例如,在典型的家庭娱乐*中,有线或*所用的机顶盒(STB)或数字录像机(DVR)、VCR、DVD播放器、*游戏机和PC等全都连接到一台显示器。多个*源切换到单一显示器的功能也扩展到汽车,其中的*源包括车载娱乐*(VES)、后视*头、DVD播放机、导航*和辅助*输入。传统的CMOS多路复用器和开关在*频率条件下使用时,存在若干不足之处,其导通电阻会引入失真,降低差分增益和相位性能,并且与端接电阻相互影响,使传入的*信号衰减,影响亮度。*设计人员通过增加外部缓冲来提高增益和驱动能力,从而解决这一问题。使用具有禁用模式的高速*放大器可以简化*多路复用设计。当放大器禁用时,其输出级进入高阻抗状态。这与省电模式不同,后者虽然可以显著降低功耗,但会使输出级处于不明确状态。高速*放大器1具有所需的全部关键特性,非常适合此项功能。其高输入阻抗不会影响传输线路的特征阻抗,因而可进行反向端接。由于是*放大器,因此本身具有良好的*特性,包括差分增益和相位、压摆率、带宽以及0.1dB平坦度。在多路复用配置中,禁用的通道相对于活动通道表现为高阻抗负载。增益设置和反馈电阻对活动放大器构成负载,但其值远大于-ohm*负载,因此其影响可忽略不计。拥有这些关键特性的一些高速*放大器包括AD、AD和AD。表1列出了具有代表性的可多路复用*放大器。3:1*多路复用器ADA-3具有*禁用控制功能,适合用作低成本3:1缓冲输出*多路复用器。其输出阻抗在MHz时大于2kohms,因此可连接放大器输出以形成一个具有出色开关行为和隔离特性的3:1多路复用器。采用5V单电源供电时,图1所示的配置可在MHz时提供MHz带宽(0.1dB)、+2的增益及dB通道关断隔离。通道间切换时间为-μs,支持CVBS模拟*应用。

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图1.3:1*多路复用器。高性能2:1*多路复用器图2显示了一个高性能2:1多路复用器。两个输入放大器配置为单位增益跟随器,而输出放大器的增益设为+2。两级均可以关断,因此这种多路复用器可以实现出色的输入至输出关断隔离,如图3所示。此配置的切换时间为s。

图2.2:1*多路复用器。

图3.利用ADA-3构建的2:1多路复用器的关断隔离特性。2:1*多路复用器和SAG校正信号幅度增益(SAG)校正用于对后部端接电缆的Ω*负载与输出耦合电容形成的高通滤波器进行低频补偿。传统交流耦合使用较大且昂贵的耦合电容,成本较高,而且会浪费宝贵的PCB空间。SAG校正允许用两个较小的低成本电容取代一个较大的交流耦合电容。图4显示了一个具有SAG校正功能的高性能2:1多路复用器。补偿网络包括C1、C2、R和R。场倾斜衡量施加一个恒定的亮度信号时,交流耦合电容上的电压降(倾斜)幅度。此电压降由Ω负载电阻产生的小放电电流引起。所示电容值经过优化,可实现与μF交流耦合电容相当的场倾斜。典型的μF交流耦合钽电容占用mm2的面积,大批量采购成本为0.美元/片。SAG校正所用的典型μF和μF电容分别占用约0.mm2和0.4mm2的面积,大批量采购成本均低至0.美元/片。

图4.2:1*多路复用器。利用高速放大器实现低成本视频多路复用 (利用高速放大器的利弊)

图5.具有SAG校正功能的2:1多路复用器的频率响应。结论具有*禁用引脚的高速*放大器非常适合构建复合高分辨率*应用的简单、低成本*多路复用器和开关。不仅是CMOS开关的理想替代器件,而且性价比高于*多路复用器。如果您的*需要*切换功能,务必考虑使用高速*放大器。表1.可多路复用的高速放大器

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